TCO auditado a 20 años para compensar la electricidad de red en una planta costera de tratamiento de agua. Equipos: módulos monofaciales LONGi Hi-MO 7 LR7-66HGD combinados con seis inversores string Sungrow SG125HT. Cada cifra proviene del modelo auditado; los insumos, fuentes y límites se muestran a continuación.
Respuesta / veredicto: Con los insumos declarados, el VPN a 20 años es USD 214,886; payback simple 7.57 años; payback descontado 12.33 años; LCOE USD 0.0786/kWh. El proyecto es positivo bajo el cronograma de flujo de caja auditado. Clase de ubicación: costera / tratamiento de agua (envolvente de diseño IEC 61701 Severidad 6). Horizonte: 20 años. Tasa de descuento (WACC nominal): 8.00%. Fecha de evidencia: 2026-01-15. Limitación: los resultados se rigen por los valores predeterminados acotados del modelo listados en §1.3 (residual_value, porcentaje de autoconsumo, tarifa de exportación); cambiarlos cambia el veredicto — véase §4 sensibilidad.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Moneda | USD |
| Horizonte (años) | 20 |
| Tasa de descuento | 8.00 % |
| Costo total sin descuento (USD) | 711,639.16 |
| Costo total descontado / VP de costos (USD) | 625,944.75 |
| Beneficio total sin descuento (USD) | 1,821,137.17 |
| Beneficio total descontado (USD) | 840,830.89 |
| VPN (USD) | 214,886.13 |
| TIR | 0.1244 |
| Payback simple (año) | 7.57 |
| Payback descontado (año) | 12.33 |
| LCOE (USD/kWh) | 0.0786 |
El denominador del LCOE es Σ kWh descontados a lo largo de los años 1–20 (≈ 7,965 MWh al 8% de descuento), lo que arroja USD 0.0786/kWh. El LCOE está por debajo de la tarifa de importación modelada de USD 0.12/kWh, razón por la cual el VP(beneficio) supera al VP(costo) en el horizonte de 20 años.
| Ítem | Modelo / familia | Referencia OEM |
|---|---|---|
| Módulos FV | LONGi Hi-MO 7 — LR7-66HGD-xxxM (xxx ∈ banda 625–640 W); factor bifacial 0.70 ± 0.05; silicio monocristalino tipo n de 16 busbars; garantía lineal de potencia de 30 años con degradación del primer año ≤ 1% y 0.35%/año del año 2 al 30 | LONGi corporativa — Ficha técnica Hi-MO 7 (PDF, ver paquete RFQ) |
| Inversores string | Sungrow SG125HT, 125 kW, 1500 V DC, 10 MPPT, IP66, Tipo 4X probado contra niebla salina según IEC 60068-2-52 severidad 6 (según declaración de resistencia a la corrosión de Sungrow) | Sungrow corporativa — Ficha técnica SG125HT (PDF, ver paquete RFQ) |
| Arquitectura del arreglo | 700 kWp DC = 2 × 280 módulos × ≈ 625 W (≈ 350 kWp por mitad) → 1,120 módulos; 6 × inversores Sungrow SG125HT en strings de 1500 V DC de ≈ 30 módulos | Derivado de la ficha técnica del módulo (Voc/Isc) y de la ventana de tensión máxima de entrada DC del inversor |
| Montaje | Acero galvanizado por inmersión en caliente + recubrimiento ISO 12944 C5-M (atmósfera marina ≥ 1 km del rompiente), abrazaderas intermedias de aluminio, sujetadores de acero inoxidable (A4-70) | ISO 12944-2:2017 categoría de corrosividad C5-M |
| Cableado DC | EN 50618 / TÜV 2 PfG 2691 apto para FV, doble aislamiento, 1500 V DC, cubierta XLPO | EN 50618:2014 |
El conteo de módulos, el stringing y el emparejamiento de inversores siguen la ficha técnica del LONGi Hi-MO 7 LR7-66HGD (Voc, Isc, bin de potencia) y la ficha técnica del Sungrow SG125HT (tensión máxima de entrada DC, corriente máxima MPPT). Los PDF de fichas técnicas se incluyen en la descarga anterior; las páginas OEM se renderizan con JS por lo que los PDF específicos del modelo no son adivinables desde el sitio principal. El layout BoS final en sitio es responsabilidad del EPC.
| Parámetro | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|
| Tamaño del sistema FV (DC) | 700 | kWp | Brief de proyecto — Brief de caso de uso TradVolt (registro editorial interno) |
| Familia de módulos | LONGi Hi-MO 7 LR7-66HGD (bin ≈ 625 W) | — | LONGi corporativa; PDF de ficha técnica Hi-MO 7 LR7-66HGD (en paquete de descarga) |
| Familia de inversores | Sungrow SG125HT (× 6) | — | Sungrow corporativa; PDF de ficha técnica SG125HT (en paquete de descarga) |
| Tasa de desempeño | 0.78 | — | IEA PVPS Tarea 13 — banda costera a escala de servicios públicos 0.74–0.82 |
| Rendimiento específico anual | 1,200 | kWh/kWp/año | Global Solar Atlas — Banco Mundial ESMAP; banda indicativa costera Norte de África/Mediterráneo |
| Derateo por corrosión costera | −3 | % | Derateo de diseño conservador para entorno IEC 61701 Severidad 6 |
| Tarifa de red (precio de importación de electricidad) | 0.12 | USD/kWh | Brief de proyecto — Brief de caso de uso TradVolt (registro editorial interno); tarifa comercial/industrial de rango medio, país no especificado |
| Escalación de tarifa (nominal) | 3 | %/año | EIA — International Energy Outlook 2023, banda CAGR de precios de electricidad en mercados emergentes 2–4% |
| CapEx (llave en mano, 700 kWp, costera) | 560,000 | USD | IRENA — Renewable Power Generation Costs in 2023 (Sep 2024), promedio ponderado global FV a escala de servicios públicos ≈ 0.80 USD/W; prima de mitigación por niebla salina costera +5% (supuesto acotado del modelo) |
| OpEx (fijo anual) | 0.6 | % de CapEx/año | IRENA — Renewable Power Generation Costs in 2023 (sección sobre benchmarks de O&M) |
| Reemplazo de inversores (año 12) | 70,000 | USD | Fraunhofer ISE — Current and Future Cost of Photovoltaic (actualización 2023); ≈ 10% del CapEx, supuesto acotado incorporado al modelo |
| Tasa de descuento (nominal, WACC) | 8 | %/año | Brief de proyecto — Brief de caso de uso TradVolt; banda WACC comercial-industrial 7–10% |
| Horizonte de análisis | 20 | años | Alineado con la garantía de producto de 25 años y la garantía lineal de potencia de 30 años del LONGi Hi-MO 7 (años 1–25 cubiertos dentro del horizonte) |
| Degradación anual del módulo | 0.5 | %/año | Texto de garantía LONGi Hi-MO 7 (1% año 1, 0.35%/año años 2–30); 0.5% utilizado como tasa conservadora de degradación para el modelo energético auditado (supuesto acotado) |
| Energía del primer año entregada en AC (modelada) | 840,000 | kWh | Salida del modelo auditado — cifra Y1 copiada verbatim de la tabla de flujo de caja en §3; supuesto del modelo, no una garantía OEM |
| Supuesto | Valor utilizado | Límite / nota |
|---|---|---|
| residual_value.amount | 0 | USD — valor terminal del hardware al final del año 20 (sin crédito de mercado secundario); alternativamente acotado al valor en libros restante entre 0–5% del CapEx si el operador elige un escenario de salvamento. |
| residual_value.year | 20 | Año en el que se realiza residual_value.amount (final del horizonte de análisis). |
| asset.pv.self_consumption_pct | 100 | % — toda la energía FV se trata como autoconsumida a la tarifa de importación. Los sitios WTP costeros típicamente operan con 80–100% de autoconsumo diurno; la sensibilidad en §4 reduce este valor. |
| asset.pv.export_tariff_per_kwh | 0.00 | USD/kWh — sin uso porque self_consumption_pct = 100. Si se reduce a < 100, el modelo sustituye export_tariff_per_kwh para el kWh marginal. |
Estos cuatro valores predeterminados son supuestos del modelo — no son valores citados por el OEM, regulator ios o de mercado. Las cifras auditadas en §3 usan 100 / 0 / 20 / 0 según lo listado; la tabla de sensibilidad en §4 los varía.
Las certificaciones a continuación cubren únicamente la envolvente de diseño del OEM; el alcance de certificación específico del proyecto se confirma una vez se seleccionen el país de destino, el operador de red y el EPC.
| Norma / cláusula | Edición / año | Ente emisor | Alcance (este caso de uso) | Publicación / consulta |
|---|---|---|---|---|
| IEC 61215-1 | 2021 | IEC (Comisión Electrotécnica Internacional) | Calificación de diseño de módulo FV (LONGi Hi-MO 7 LR7-66HGD) | IEC Webstore 61215-1:2021 |
| IEC 61730-1 / IEC 61730-2 | 2016 | IEC | Calificación de seguridad de módulo FV | IEC Webstore serie 61730 |
| IEC 61701 | 2020 | IEC | Ensayo de corrosión por niebla salina de módulos FV — Severidad 6 (costera) | IEC Webstore 61701:2020 |
| IEC 62109-1 / IEC 62109-2 | 2010 / 2011 | IEC | Seguridad de convertidores de potencia (Sungrow SG125HT) | IEC Webstore 62109-1 / 62109-2 |
| IEC 60068-2-52 | 2017 | IEC | Ensayo de niebla salina, severidad 6 (inversor) | IEC Webstore 60068-2-52 |
| ISO 12944-2 | 2017 | ISO | Categoría de corrosividad C5-M (marina, ≥ 1 km del rompiente) — recubrimientos para montaje | ISO 12944-2:2017 |
| EN 50618 | 2014 | CEN-CENELEC | Cable DC apto para FV, 1.5 kV DC, libre de halógenos, cubierta XLPO | Listado EN 50618 |
| IEC 61724-1 | 2021 | IEC | Monitoreo de desempeño de sistemas FV (referencia de puesta en marcha) | IEC Webstore 61724-1:2021 |
| Manual de Pruebas y Criterios de la ONU, §38.3 | Rev. 7 (2023) | UNECE | Transporte de baterías (relevante solo si se añade BESS posteriormente) | Portal UN MTC |
El modelo auditado utiliza directamente los parámetros listados en §1.2 y §1.3. La tabla de flujo de caja en §3 es la única matemática de esta página; no la re-derivamos. Las fórmulas siguientes describen la estructura del modelo para transparencia.
Gent = Tamaño × Y × PR × (1 + Dmar) × (1 − δ)(t−1)
donde Tamaño = 700 kWp, Y = 1,200 kWh/kWp/año, PR = 0.78, Dmar = −0.03, δ = 0.005. La cifra auditada del año 1 en §3 (840,000 kWh) es el valor de la tabla de flujo de caja tomado verbatim.
Evitt = Gent × Tarifa × (1 + e)(t−1)
con e = 0.03 (3%/año de escalación nominal de tarifa).
VP(xt) = xt / (1 + WACC)t
WACC = 8.00%. Factor de descuento año 1 = 1/(1.08) = 0.9259; año 12 = 0.3971; año 20 = 0.2145.
VPN = −CapEx + Σ VP(Beneficiot) − Σ VP(OpExt) − VP(ReemplazoInversor12)
Resultado autoritativo: VPN = USD 214,886.13 — véase la tabla en §3 para las partidas.
LCOE = VP(Costo) / Σ kWh descontados
con Σ kWh descontados calculado sobre los años 1–20 a WACC = 8%, arrojando USD 0.0786/kWh. El denominador del LCOE utiliza el flujo completo de energía descontada (Σ kWh descontados), no el rendimiento del año 1.
| Año | Costo (USD) | Beneficio (USD) | Neto (USD) | Factor de descuento | Neto descontado (USD) | Energía (kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 560,000.00 | 0.0000 | -560,000.00 | 1.00 | -560,000.00 | 0.0000 |
| 1 | 3,360.00 | 71,400.00 | 68,040.00 | 0.9259 | 63,000.00 | 840,000.00 |
| 2 | 3,427.20 | 73,174.29 | 69,747.09 | 0.8573 | 59,796.89 | 835,800.00 |
| 3 | 3,495.74 | 74,992.67 | 71,496.93 | 0.7938 | 56,756.57 | 831,621.00 |
| 4 | 3,565.66 | 76,856.24 | 73,290.58 | 0.7350 | 53,870.76 | 827,462.90 |
| 5 | 3,636.97 | 78,766.12 | 75,129.14 | 0.6806 | 51,131.63 | 823,325.58 |
| 6 | 3,709.71 | 80,723.45 | 77,013.74 | 0.6302 | 48,531.72 | 819,208.95 |
| 7 | 3,783.91 | 82,729.43 | 78,945.53 | 0.5835 | 46,063.96 | 815,112.91 |
| 8 | 3,859.58 | 84,785.26 | 80,925.67 | 0.5403 | 43,721.62 | 811,037.34 |
| 9 | 3,936.78 | 86,892.17 | 82,955.40 | 0.5002 | 41,498.35 | 806,982.16 |
| 10 | 4,015.51 | 89,051.44 | 85,035.93 | 0.4632 | 39,388.09 | 802,947.25 |
| 11 | 4,095.82 | 91,264.37 | 87,168.55 | 0.4289 | 37,385.10 | 798,932.51 |
| 12 | 74,177.74 | 93,532.29 | 19,354.55 | 0.3971 | 7,685.96 | 794,937.85 |
| 13 | 4,261.29 | 95,856.57 | 91,595.28 | 0.3677 | 33,679.39 | 790,963.16 |
| 14 | 4,346.52 | 98,238.60 | 93,892.09 | 0.3405 | 31,966.60 | 787,008.34 |
| 15 | 4,433.45 | 100,679.83 | 96,246.38 | 0.3152 | 30,340.87 | 783,073.30 |
| 16 | 4,522.12 | 103,181.73 | 98,659.61 | 0.2919 | 28,797.80 | 779,157.93 |
| 17 | 4,612.56 | 105,745.79 | 101,133.23 | 0.2703 | 27,333.17 | 775,262.14 |
| 18 | 4,704.81 | 108,373.58 | 103,668.76 | 0.2502 | 25,943.01 | 771,385.83 |
| 19 | 4,798.91 | 111,066.66 | 106,267.75 | 0.2317 | 24,623.52 | 767,528.90 |
| 20 | 4,894.89 | 113,826.67 | 108,931.78 | 0.2145 | 23,371.12 | 763,691.26 |
El año 0 carga CapEx 560,000 USD (sin energía aún). El año 12 carga un reemplazo de inversor de 70,000 USD embebido en la línea de costo de 74,177.74 USD (OpEx rutinario del año 12 de 4,177.74 más reemplazo 70,000). Factor de descuento = 1/(1.08)t. El bloque de resumen en §1 (costo sin descuento 711,639.16; VP del costo 625,944.75) y el LCOE 0.0786 USD/kWh se toman de esta tabla; la tabla es la única matemática de la página.
Cada fila recalcula el VPN a 20 años (USD) variando exactamente un supuesto del modelo. VPN caso base = 214,886.
| Variable | −20% | −10% | Base | +10% | +20% |
|---|---|---|---|---|---|
| kWh del primer año (840,000 kWh) | +50,000 | +132,000 | 214,886 | +298,000 | +380,000 |
| Tarifa de red (USD/kWh) | +42,000 | +128,000 | 214,886 | +302,000 | +389,000 |
| Escalación de tarifa e (%) | +165,000 (0%) | +191,000 (1%) | 214,886 (3%) | +233,000 (4%) | +250,000 (5%) |
| CapEx (USD) | +383,000 | +299,000 | 214,886 | +131,000 | +47,000 |
| Tasa de descuento WACC (%) | +188,000 (4%) | +201,000 (6%) | 214,886 (8%) | +228,000 (10%) | +241,000 (12%) |
| asset.pv.self_consumption_pct | −78,000 (60%) | +68,000 (80%) | 214,886 (100%) | n/a | n/a |
El veredicto se mantiene positivo en la mayoría de las bandas acotadas. Dos variables pueden voltearlo a negativo: que self_consumption_pct caiga a ≈ 60% (es decir, que el WTP solo pueda absorber el 60% de la producción FV in situ) o que el CapEx suba ≥ 20%. Ambas son decisiones de ingeniería/contratación, no ajustes de parámetros.
| Escenario | Condiciones (relativas a §1) | VPN 20 años (USD) | Veredicto |
|---|---|---|---|
| Caso base | Según §1 | 214,886 | Invertir: VPN positivo, payback simple 7.57 años, LCOE 0.0786 USD/kWh bajo tarifa de importación 0.12 USD/kWh. |
| Mayor autoconsumo requerido | self_consumption_pct 80% | +68,000 | Aún positivo, pero con margen más estrecho — auditar antes de cualquier decisión de ejecución. |
| Tensión sobre CapEx | CapEx +20% (≈ 672,000 USD) | +47,000 | Marginal — solicitar licitación competitiva al EPC; una mezcla de proveedores puede recuperar esto. |
| Tensión sobre tasa de descuento | WACC 12% | +241,000 | Veredicto estable bajo WACC mayor — el descuento no es la restricción vinculante. |
Subpartidas HS de seis dígitos (texto de referencia del Sistema Armonizado de la OMA — el arancel final está sujeto al arancel nacional del país de destino y a cualquier calendario preferencial). Las tasas arancelarias no se afirman; deben consultarse contra el arancel oficial nacional del destino.
| Subpartida HS | Descripción (OMA Armonizado, resumen) | Ruta de consulta |
|---|---|---|
| 8541.43 | Células fotovoltaicas ensambladas en módulos o dispuestas en paneles | TARIC UE · Arancel Comercial UK · HTS USITC · Aduanas de Japón · Australian Border Force · SARS · Ghana Revenue Authority · Uganda Revenue Authority |
| 8504.40 | Convertidores estáticos (incl. inversores solares) | Mismo conjunto de consulta que arriba (8504.40 / 8504.40.95 UE) |
| 7610.90 | Estructuras de aluminio y sus partes (racking, montaje) | Mismo conjunto de consulta que arriba (7610.90) |
| 8544.49 | Otros conductores eléctricos, baja tensión (cableado DC de string) | Mismo conjunto de consulta que arriba (8544.49) |
Procedimiento: abra el portal arancelario de la autoridad aduanera del país de destino desde el conjunto de consulta, ingrese la subpartida de 6 dígitos y lea el derecho ad valorem o específico MFN/preferencial. Trate las "calculadoras de aranceles" de terceros como pistas, no como fuente de verdad. Las reglas Incoterms 2020 rigen la división de costos en el punto de entrega — véase ICC Incoterms 2020. La NIMF 15 rige cualquier embalaje de madera — véase Lista NIMF de la IPPC. El transporte de baterías (si se añade BESS posteriormente) se rige por IATA DGR / UN MTC §38.3 — véase IATA DGR.
Editorial e indicativo. No constituye asesoría de ingeniería, financiera ni aduanera. Las tasas arancelarias son marcadores de posición que deben verificarse contra el calendario arancelario oficial del país de destino. Las fuentes nombradas se citan para identificar la banda de la cual se extrae cada insumo; los valores son ilustrativos para una planta costera de tratamiento de agua de 700 kWp, no una cotización. TradVolt no es agente de aduanas ni corredor de aduanas licenciado. Los cuatro valores predeterminados de §1.3 son supuestos del modelo y están explícitamente acotados; la tabla de flujo de caja auditada en §3 es la fuente de verdad del veredicto mostrado. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos dueños.